
- •Ведомость чертежей
- •Введение.
- •1. Архитектурно-строительный раздел.
- •. Общая часть.
- •1.2 Разработка генерального плана
- •1.3 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеорологические условия строительства
- •1.4 Объемно-планировочные решения.
- •1.5. Архитектурно-конструктивное решение здания.
- •1.6. Теплотехнический расчёт наружной стены.
- •1.7. Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия.
- •1.8. Заключение.
- •2. Расчетно-конструктивный раздел
- •2.1 Общая часть.
- •2.2 Расчет и конструирование стропильной системы
- •2.2.1 Общая часть.
- •2.2.2 Сбор нагрузок.
- •2.2.3. Статический расчет.
- •2.2.4. Расчет элементов стропильной системы. Расчет стропильных ног.
- •Расчет подкосов.
- •2.2.5. Расчет и конструирование узлов стропильной системы. Узел опирания подкоса на опорную доску
- •Коньковый узел
- •Узел сопряжения подкоса со стропильной ногой
- •Соединение затяжки со стропильной ногой
- •Соединение верхней и нижней частей стропильной ноги
- •Расчет мауэрлата на смятие
- •Проверка сечения кобылки
- •2.3 Проектирование железобетонной многопустотной плиты перекрытия «эко».
- •2.3.1 Общая часть
- •2.3.2 Определение нагрузок и усилий.
- •2.3.3. Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси.
- •2.3.4. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы.
- •2.3.5. Определение потерь предварительного напряжения натяжении арматуры на упоры.
- •2.3.6. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси.
- •2.3.7. Расчет прогиба плиты.
- •2.4. Расчет каменных конструкций.
- •2.4.1. Расчет прочности кирпичной кладки в простенке.
- •2.5. Расчет и конструирование фундаментов.
- •2.5.1. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства.
- •2.5.1.1. Физико-географические и техногенные условия.
- •2.5.1.2. Анализ геологического строения площадки, построение инженерно-геологического разреза.
- •2.5.1.3. Определение расчетных характеристик грунтов.
- •2.5.1.4. Описание инженерно-геологических элементов.
- •2.5.2. Проектирование фундамента мелкого заложения.
- •2.5.2.1. Определение глубины заложения фундамента.
- •2.5.2.2. Сбор нагрузок на фундамент.
- •2.5.2.3. Расчет фундамента мелкого заложения для наиболее нагруженной стены ось и. Подбор ширины подошвы фундамента.
- •Проверка несущей способности по грунту.
- •Расчет осадки фундаментов.
- •2.5.2.4. Расчет фундамента мелкого заложения для наружной стены ось л. Подбор ширины подошвы фундамента.
- •Проверка несущей способности по грунту.
- •Расчет осадки фундаментов.
- •2.5.3. Проектирование свайного фундамента.
- •2.5.3.1. Определение глубины заложения ростверка и выбор свай.
- •Расчет свайного фундамента по первой группе предельных состояний. Расчет несущей способности свай по грунту.
- •Расчет несущей способности свай по материалу.
- •Расчет фундамента по оси и Определение требуемой ширины ростверка.
- •Приведение свайного фундамента к условному массивному жесткому фундаменту глубокого заложения.
- •Расчет осадки свайного фундамента под стену ось и.
- •2.5.3.4 Расчет фундамента по оси л. Определение требуемой ширины ростверка.
- •Экономический раздел.
- •3.1. Общая часть.
- •3.2. Сбор исходных данных для составления смет.
- •3.3. Локальные сметы для сравнения конструкций фундаментов.
- •Локальный сметный расчет №1
- •Локальный сметный расчет №2
- •3.4. Сравнение вариантов
- •3.4.1 Общие положения
- •3.4.2 Расчет экономического эффекта
- •3.6. Сводный сметный расчет
- •4. Организационно-технологический раздел
- •4.1 Общая часть
- •4.2 Разработка календарного графика.
- •4.2.1 Общие положения.
- •4.2.2 Выбор метода производства основных работ и ведущих машин
- •4.2.3. Расчет объемов работ по строительству дома.
- •4.2.4 Определение продолжительности выполнения работ.
- •4.2.5 Технико-экономические показатели по календарному графику.
- •4.3 Разработка объектного строительного генерального плана.
- •4.3.1 Общие положения
- •4.3.2 Расчет потребности в служебных и санитарно-бытовых зданиях.
- •4.3.3 Расчет потребности в складском хозяйстве
- •4.3.4 Расчет потребности в электроэнергии
- •4.3.5 Расчёт потребности в воде
- •4.3.6 Расчет потребности в тепле
- •4.4 Разработка технологической карты на монтаж сборных железобетонных конструкций подземной части.
- •4.4.1 Область применения.
- •Материально-технические ресурсы. Определение объёмов работ.
- •4.4.3 Методы организации и производства работ по монтажу подземной части здания.
- •4.4.3.1. Выбор грузозахватных устройств.
- •4.4.3.2. Определение требуемых технических параметров монтажных машин
- •4.4.3.3. Обоснование метода организации работ и способов монтажа конструкций.
- •4.4.3.4. Выбор приспособлений для монтажа конструкций.
- •4.4.4. Определение трудоемкости и продолжительности монтажных работ
- •4.4.4.1. Калькуляция трудовых затрат, машинного времени и заработной платы.
- •4.4.4.2 Расчёт профессионального и численно-квалификационного состава бригады.
- •4.4.4.3. Технико-экономические показатели по технологической карте.
- •9 Дней;
- •4.4.5. Указания по производству работ
- •4.4.6. Мероприятия по операционному контролю качества монтажных работ
- •4.4.7. Указания по технике безопасности.
- •5. Охрана труда и окружающей природной среды.
- •5.1 Охрана труда.
- •Общие положения.
- •Земляные работы.
- •5.1.3. Монтаж сборных железобетонных конструкций подземной части здания.
- •Гидроизоляция фундаментов.
- •Возведение каменных и монтаж сборных железобетонных конструкций надземной части здания.
- •Устройство стропильных конструкций и кровли из металлочерепицы.
- •5.1.7. Отделочные работы.
- •5.1.8. Монтаж инженерного оборудования.
- •5.1.9. Обеспечение электробезопасности.
- •5.1.10. Расчёт освещения строительной площадки.
- •5.2. Обеспечение пожаробезопасности.
- •5.3. Охрана окружающей природной среды.
- •Список используемой литературы
2.2.4. Расчет элементов стропильной системы. Расчет стропильных ног.
Проверка сечений верхней и нижней частей стропильных ног.
Проверяем сечение верхней части стропильной ноги:
М =Мп+Мсн1= -0,1-0,64=-0,7 т*м= -7кН*м;
где Мп - максимальный изгибающий момент от постоянной нагрузки;
Мсн1 - максимальный изгибающий момент от снеговой нагрузки (2-ой вариант);
N = N п + N сн1 =-0,1-0,57 т= -6,7кН
где N п - максимальное продольное усилие от постоянной нагрузки;
N сн1 - максимальное продольное усилие от снеговой нагрузки (2-ой вариант);
Проверяем прочность поперечного сечения:
,где
M
и N
расчётные усилия;
- коэффициент,
изменяющийся от 1 до 0, учитывающий
дополнительный момент от продольной
силы вследствие прогиба элемента.
где
при
.
проверяем сечение нижней части стропильной ноги:
М = -1,08 т*м= -10,8кН*м;
N = 0,69 т= 6,9кН.
Проверяем прочность поперечного сечения:
,где M и N расчётные усилия;
- коэффициент,
изменяющийся от 1 до 0, учитывающий
дополнительный момент от продольной
силы вследствие прогиба элемента.
где
при
.
Расчет подкосов.
Подкосы проектируем одинакового сечения шириной, равной ширине пояса и проверяем по наиболее нагруженному подкосу 5-4,
N = -2,13 т= -21,3кН.
Высоту сечения определяем по предельной гибкости:
,
где
;
-
расчетная длина
элемента,
-
геометрическая
длина элемента;
-
коэффициент приведения,
μ=1–
при шарнирных закреплениях обоих концов
стержня,
-
предельная гибкость, п. 4.22 [5].
.
Принимаем подкосы из брусьев 15×15 см;
.
Сечение подкоса проверяем на устойчивость:
где
при
2.2.5. Расчет и конструирование узлов стропильной системы. Узел опирания подкоса на опорную доску
Требуемая площадь опорной части подкоса
см2,
где А – опорная реакция
.
([24]
п.3.1).
Конструктивно принимаем площадь опорной части F=10*15=150 см2
Рисунок 13 – Узел опирания подкосов.
Боковая жесткость узла обеспечивается постановкой парных накладок.
Для крепления принимаем конструктивно 2 нагеля на подкос.
Коньковый узел
Коньковый узел представляет собой соединение стропильных ног с помощью накладок на гвоздях.
Рассчитаем поперечное усилие, возникающее в накладках:
кг;
cos25o
=-610,8кг ─
расчетное
усилие стропил (максимальное продольное
усилие от постоянной нагрузки и
максимальное продольное усилие от
снеговой нагрузки (2-ой вариант) -
определяется SCAD
Offiсе);
sin25o=230,3
кг ─ расчетное
поперечное усилие стропил (максимальное
поперечное усилие от постоянной нагрузки
и максимальное поперечное усилие от
снеговой нагрузки (2-ой вариант) -
определяется SCAD
Offiсе);
Вычисляем количество гвоздей и проверяем их несущую способность.
-определяем несущую способность гвоздя при изгибе элемента:
кг;
см
─ диаметр
гвоздя;
см
─ толщина крайнего элемента;
─
коэффициент,
учитывающий снижение несущей способности
гвоздя при сопряжение элементов;
Определяем усилие
:
кг
>
кг.
−
количество расчетных
гвоздей;
− число расчетных
срезов одного гвоздя;
Принимаем количество гвоздей - 12.
Рисунок 14 – Коньковый узел.